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181.
 活性污泥模型(ASM)是表述废水中各种污染物质与废水处理系统中微生物之间的复杂生物化学反应过程的数学模型。本文主要介绍了国内外活性污泥数学模型的研究现状及进展,包括活性污泥1号模型(ASM1)、BSM1模型、ASM-SST模型、ASM-ASS模型、活性污泥2号模型(ASM2)、活性污泥2d模型(ASM2d)、活性污泥3号模型(ASM3)、FCASM3模型等。对这些模型做了评价和比较,并对今后的研究方向提出了建议:需要在活性污泥法机理、模型参数的确定和相关软件方面开发上多做研究,在水处理工艺设计以及水质监测方面多进行应用。  相似文献   
182.
探讨了适用于分析研究活性污泥中细菌多样性的PCR-DGGE实验条件。采用NestedPCR(巢式PCR)技术扩增污泥中细菌的16S rDNA V3区域,利用该扩增产物对污泥中细菌DGGE条件进行优化。结果表明,所采用的Nested-PCR技术准确性较高,可从微量的DNA中扩增出分子大小约190 bp的目标片段。经DGGE条件优化,确定其最佳DGGE条件为丙烯酰胺浓度8.0%,PCR产物作为DGGE上样样品,凝胶变性梯度范围30%~60%,电泳电压140 V,电泳时间8 h,电泳温度60℃。该研究为活性污泥中细菌的PCR-DGGE技术的后序研究提供有效途径。  相似文献   
183.
This study was conducted to identify bacteria responsible for the elimination of sludge in an innovative gravel contact oxidation reactor (GCOR) and a conventional activated sludge reactor (ASR),Fluorescent in situ hybridization revealed that α-,β-,γ-and ε-Proteobacteria and Bacteroidetes were present in both reactors.In the GCOR,γ-Proteobacteria accounted for 13% of the biofilm biomass on the carrier,while α-,ε-and β-Proteobacteria accounted for 12%.However,the predominant bacteria in the pores of the carrier in the GCOR were Bacteroidetes (18%),ε-Proteobacteria (13%),β-and α-Proteobacteria (10%) and γ-Proteobacteria (9%).Conversely,β-Proteobacteria (18%),Bacteroidetes (13%),α-and γ-Proteobacteria (12%) and ε-Proteobacteria (5%) dominated the sediment community of the ASR.  相似文献   
184.
颗粒活性炭对SBR反应器中好氧颗粒污泥培养的影响研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
好氧颗粒污泥培养耗时长已经成为限制其广泛应用的重要因素之一,依据"晶核假说"原理,在反应器中投加惰性核可以加快污泥好氧颗粒化进程.为了研究颗粒活性炭对于污泥好氧颗粒化进程的影响,在SBR反应器启动初期投加颗粒活性炭(SBR有效体积的1%,平均粒径为0.1—0.3mm)作为诱导核,采用扫描电镜和细菌凋亡荧光染色来表征好氧颗粒污泥.结果表明,颗粒活性炭有利于好氧颗粒污泥的形成,运行20d即获得了成熟的好氧颗粒污泥.扫描电镜结果显示,成熟的好氧颗粒污泥结构密实,微生物种类较为丰富.好氧颗粒污泥细菌凋亡荧光染色结果表明死细菌分布较为均匀,但活细菌多位于外层;胞外多聚物多重荧光染色表明蛋白质和多糖(α-吡喃葡萄糖、α-甘露糖和β-D-吡喃葡萄糖)等物质在好氧颗粒污泥内部分布较为均匀,虽然含量接近,但β-D-吡喃葡萄糖含量最多.本研究表明,在反应器中投加颗粒活性炭可以促进好氧颗粒污泥的形成.  相似文献   
185.
为了研究污泥龄对活性污泥系统处理微量磺胺类药物(5 μg/L)的影响,共运行了4个试验室规模(3L)的序批式活性污泥反应器(SBR),其污泥龄分别为2、8、14、20 d。批次摇瓶试验通过设置3个工况(正常运行,加入生物抑制剂,无微生物)来讨论在1个运行周期(8 h)中对浓度惟5 μg/L磺胺甲恶唑的吸附作用、生物降解作用和挥发损失。试验结果显示对磺胺甲恶唑的总去除量为2.14 ± 0.60 μg/g SS,吸附作用占总去除量的63%;磺胺嘧啶为1.14 ± 0.63 μg/g SS,83%;磺胺间二甲氧为2.33± 0.67 μg/g SS, 35%;磺胺甲基嘧啶为2.45 ± 0.85 μg/g SS,55%;磺胺类药物的去除效果与污泥的污泥龄有着非常显著的关系(p<0.02)。通过运行加入磺胺甲恶唑(进水5 μg/L)的反应器60 d,4个反应器对磺胺甲恶唑的平均去除率分别为10%、41%、51%、58%,处理效果随着污泥龄的增加而变好,同时单位污泥去除率随着污泥龄的增加而降低,SRT=2 d的反应器由于存在大量的丝状菌,使得单位污泥对磺胺甲恶唑去除率大大高于其他3个反应器。通过分子生物学分析,发现微生物群落结构的变化不大,从而说明了影响磺胺类药物处理效果的主要因素在于更强的吸附能力,更高的污泥浓度。  相似文献   
186.
为提高活性污泥对氨氮的处理效果,在生化反应器中加入海绵铁,形成生物海绵铁体系。以模拟生活污水为处理对象,研究了生物海绵铁对生活污水的脱氮效果。结果表明:生物海绵铁法脱氮效果良好,平均脱氮率为97.5%。氨氮浓度和C/N比会影响脱氮效果;污泥性能得到改善。可用于实际生活污水的脱氮处理。  相似文献   
187.
采用聚乙烯醇(PVA)-海藻酸钠作为包埋材料,以氯化钙和饱和硼酸的混合溶液作为交联剂包埋富集培养后的活性污泥,制成固定化小球。用小球颗粒做乳品废水CODCr的去除试验,通过正交试验研究了3个因素pH、温度、小球颗粒浓度对CODCr去除率的影响程度,并对工艺条件进行了优化。  相似文献   
188.
高效活性污泥对黄原胶废水的降解   总被引:1,自引:0,他引:1  
从黄原胶废水中分离筛选出高效降解菌株J,将其以不同培养量添加到活性污泥中,研究其CODcr降解能力。实验表明:将菌株J以150 mL添入活性污泥中,在污泥沉降比=30%、V(黄原胶废水)=500 mL时摇床培养(t=37℃、n=110 r/min),与对照活性污泥比较,12 h降解效率提高60.2%;当将KH2PO4以80 mg添入高效活性污泥中,在V(黄原胶废水)=700mL,其余实验条件相同时,与对照高效活性污泥比较,12 h内降解效率提高9.2%以上。  相似文献   
189.
垃圾渗滤液处理厂活性污泥微生物种群结构和功能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对垃圾渗滤液处理厂活性污泥的16S rRNA基因和宏基因组进行高通量测序并分析,探究垃圾渗滤液处理厂活性污泥微生物的种群结构、氮循环和有机污染物降解相关功能微生物和功能基因.结果表明,Cal-ditrichaeota门微生物丰度最高(58.77%),其次是Proteobacteria(16.80%)和Bacteroid...  相似文献   
190.
提高中、小河道曝气处理效果的方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对目前河道曝气存在的问题,提出了一些廉价、有效的补充措施,如在曝气河段两侧拦坝,使曝气段的污泥不得外流,人为添加曝气河段的污泥含量,将现有的连续曝气改为间歇曝气等通过实验室模拟手段,验证了这些补充措施的有效性如果将这些补充措施加以实施,可有效提高现有曝气装置的处理效果,并将比现在更加减少能耗  相似文献   
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